Biohydrogels et composites pour la remédiation des métaux toxiques dans le cadre de l'économie circulaire
J-240
Doctorat Doctorat complet
Ile-de-France
- Disciplines
- Laboratoire
- LABORATOIRE MATIÈRE ET SYSTÈMES COMPLEXES - MSC
- Institution d'accueil
- Université de Paris
- Ecole doctorale
- Physique en Ile de france - ED 564
Description
La contamination des milieux aquatiques par les métaux toxiques (cadmium, mercure, plomb, nickel, chrome, cuivre, zinc) représente un enjeu environnemental et sanitaire majeur en Europe, notamment en France où les normes strictes imposent aux industries de traiter leurs effluents. Les méthodes conventionnelles de dépollution, comme la précipitation, lextraction liquide/liquide ou ladsorption sur charbon actif, présentent des limites (coûts élevés, faible sélectivité, inefficacité à basse concentration, production de résidus toxiques). Dans ce contexte, les biohydrogels à base de biopolymères émergent comme une alternative prometteuse, grâce à leur biodégradabilité, leur sélectivité et leur capacité à adsorber efficacement les métaux lourds par des groupes fonctionnels et une structure poreuse hydrophile. Cependant, leur application est limitée par une faible résistance mécanique, particulièrement pour les polymères naturels.Ce projet propose une approche innovante pour surmonter ces défis, en combinant science des matériaux, chimie des polymères et analyse avancée des données. Loriginalité réside dans la conception de biohydrogels renforcés par des réseaux polymères semi-interpénétrés ou réticulés, intégrant des charges fonctionnelles (oxyde de graphène, particules magnétiques, silice) pour optimiser à la fois les propriétés mécaniques et lefficacité dadsorption. Trois objectifs principaux structurent la recherche :
1. Conception et caractérisation de biohydrogels avancés : sélection et fonctionnalisation de biopolymères (chitosan, alginate, etc.) en fonction de leur affinité avec les métaux cibles, suivie dune optimisation de leur réticulation et dun renforcement par des charges ou des polymères compatibles. Les matériaux seront caractérisés par des techniques de pointe (FTIR, XPS, MEB, MET).
2. Évaluation des performances dadsorption : tests en milieu contrôlé pour étudier linfluence du pH, de la température et des ions compétitifs, ainsi que lanalyse de lhomogénéité de ladsorption via des techniques comme la spectrométrie d'émission atomique de plasma induit par laser (LIBS) en collaboration avec lUniversité de la Corogne. Létude portera également sur des effluents complexes, reflétant les conditions industrielles.
3. Corrélation entre structure et propriétés : analyse des propriétés rhéologiques, morphologiques (traitement dimage par IA, réseaux de neurones UNET) et structurales (SAXS) pour établir des modèles prédictifs reliant la microstructure des hydrogels à leur capacité dadsorption.
Loriginalité du projet repose sur une approche pluridisciplinaire, combinant élaboration de matériaux, caractérisation avancée et modélisation par intelligence artificielle. Lutilisation de réseaux de neurones pour lanalyse dimages MEB et la collaboration internationale pour des analyses LIBS innovantes permettent denvisager une compréhension fine des mécanismes dadsorption et une optimisation ciblée des matériaux. Enfin, ce projet sinscrit dans une démarche déconomie circulaire, en proposant des solutions durables et valorisables pour la dépollution des eaux.
Compétences requises
Ce projet sadresse à des candidats passionnés par la science des matériaux et linnovation environnementale, souhaitant contribuer à des solutions durables pour la dépollution des eaux. Les compétences et qualités recherchées incluent: Une formation solide en physique, chimie ou science des matériaux, avec une expérience en synthèse et caractérisation de matériaux. Un intérêt marqué pour lanalyse de données, incluant des compétences en statistiques, traitement dimage ou intelligence artificielle. Des connaissances en rhéologie ou spectroscopie laser seront considérées comme un atout supplémentaire.Bibliographie
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Raji Z. et al. Adsorption of heavy metals: mechanisms, kinetics and applications of various adsorbents in wastewater remediation a review. Waste, 1, 775-805 (2023
Mots clés
hydrogels , composites , adsorption , rhéologie , environnement , pollutionOffre financée
- Type de financement
- Contrat Doctoral
Dates
Date limite de candidature 21/12/26
Durée36 mois
Date de démarrage01/10/26
Date de création13/02/26
Langues
Niveau de français requisAucun
Niveau d'anglais requisAucun
Divers
Frais de scolarité annuels400 € / an
Contacts
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